氯化钙热力学物性参数

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化工热力学大作业---乙醇与水物性分析

化工热力学大作业---乙醇与水物性分析

化工热力学大作业学院:化学化工学院班级:学号:姓名:指导老师:1. 计算101.3kPa 下,乙醇(1)-水(2)体系汽液平衡数据1)泡点温度和组成的计算已知:平衡压力P ,液相组成x1,x2 ···xNVi si S i i i i P P x y ϕϕγˆ= ∑=i i i y y y / 泡点温度T ,汽相组成y 1,y 2 ···y n 采用以下流程计算:可得到泡点温度和组成2)露点温度和组成的计算已知P, 气相组成y1,y2…….yN ,s i S i i Vii i P Py x ϕγϕˆ=∑=ii i i x x x / 露点温度T ,液相组成x 1,x 2 ···x n 采用以下流程计算:可得到露点温度和组成3)计算过程运用化工软件Aspen计算①选择模板为General with Metric Units;Run Type为物性分析(Property Analysis)②组分为乙醇(C2H5OH,ETHANOL)和水(H2O)物性方法为NRTL③乙醇及水的流率均设为50kmol/h初输入温度为25℃,压力为101.325KPa。

④设定可调变量为乙醇的摩尔分数,变化范围0—1,增量为0.05,则可取20个点。

⑤选择物性参数露点温度(TDEW)及泡点温度(TBUB),温度均为℃。

最后以乙醇摩尔分数为X坐标,露点温度(TDEW)及泡点温度(TBUB)为Y坐标,得到下表及下图。

NRTL活度系数模型乙醇取不同摩尔分率时对应的不同泡点温度及露点温度表(NRTL)露点温度及泡点温度图(NRTL)⑥组分为乙醇(C2H5OH, ETHANOL)和水(H2O)物性方法改为WILSON。

WILSON活度系数模型乙醇取不同摩尔分率时对应的不同泡点温度及露点温度表(WILSON)露点温度及泡点温度图(WILSON)由图可得,在X=0.9时泡点线与露点线相交,表明有共沸点。

共沸点的组成为乙醇摩尔分率0.9,水的摩尔分率0.1,共沸温度为78.15℃。

无水氯化钙的物理常数

无水氯化钙的物理常数

无水氯化钙的物理常数无水氯化钙,这名字听起来就像是一种化学实验室里的“黑科技”,其实它在生活中可是很常见的。

大家知道吗?无水氯化钙就是那种小小的颗粒,看起来像糖一样,但可千万不要往嘴里塞,虽然它的化学成分让人觉得有点高大上,实际上它可是个实打实的好帮手。

它最厉害的地方,就是强大的吸湿能力,简直就是“潮湿克星”。

你想啊,在那些阴雨绵绵的日子里,家里总是湿漉漉的,墙壁上还总是冒出点小水珠,那时候无水氯化钙就像是超级英雄一样,能把空气中的水分都吸收得一干二净,真是“干得漂亮”。

说到它的物理常数,可能有些朋友会觉得有点枯燥,不过我来给你简单说说,保证你听了之后不会打瞌睡。

无水氯化钙的熔点是非常高的,差不多在770摄氏度左右,嘿,这可是能把很多东西都融化的温度,想想看,要是你手上的巧克力放在旁边,估计早就化成一滩水了。

而它的沸点呢,哎,别说了,基本上也是个“遥不可及”的数字,超过了1400摄氏度,真是高冷啊,跟那些“热情似火”的物质没法比。

再来聊聊它的密度,大家一定会想,密度究竟是什么鬼?简单来说,就是单位体积里装多少东西。

无水氯化钙的密度大约是2.5克每立方厘米,放在口袋里感觉也就跟一小包盐差不多,轻巧又方便,随时随地都能带着去救急。

它的溶解度也非常有趣,能在水里溶解,但你要记住,不是说它跟水一见面就会“融为一体”,得需要一点热水的帮助,毕竟它也是有脾气的,不是你想怎么溶就怎么溶的。

再说说用途,嘿嘿,这才是无水氯化钙的“拿手好戏”。

在工业上,它可是大名鼎鼎的吸湿剂,常常被用在一些包装里,确保那些宝贵的电子元件不会因为潮湿而出问题,真是个“隐形守护者”。

家里如果有点潮湿,放一袋无水氯化钙在角落里,保证你的小天地立刻变得干爽宜人,生活品质直线上升,简直像是装了空调一样。

不过,亲爱的朋友们,使用的时候也要小心。

毕竟它是化学品,接触的时候一定要小心,不然真可能给你带来小麻烦。

在一些特殊的环境下,直接用手接触它也不是个好主意,最好带上手套,这样才能保护好自己的皮肤。

氯化钙堆积密度-概述说明以及解释

氯化钙堆积密度-概述说明以及解释

氯化钙堆积密度-概述说明以及解释1.引言概述部分的内容可以描述氯化钙堆积密度的基本概念和背景信息。

可以参考以下示例进行撰写:1.1 概述氯化钙堆积密度是指在一定条件下,氯化钙颗粒在单位体积内的堆积情况,是评价氯化钙颗粒堆积性能的重要指标之一。

氯化钙作为一种广泛应用于工业生产和日常生活中的化工原料,其堆积密度的大小直接关系到颗粒的堆积特性和流动性能。

在物料处理和生产过程中,氯化钙颗粒的堆积密度对于粉体输送、搅拌、装填等工艺操作起着至关重要的作用。

了解和掌握氯化钙堆积密度的相关知识,有助于提高工业生产的效率和质量,同时也为相关产品的设计、运输和储存等环节提供科学依据。

本文将深入探讨氯化钙堆积密度的重要性、影响因素以及测量和控制方法等内容。

通过对氯化钙堆积密度的研究,可以更好地理解颗粒堆积行为,并为工程应用提供依据和指导。

希望通过本文的阐述,读者能够全面了解氯化钙堆积密度的相关知识,并在实际应用中加以运用和发展。

文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行探讨氯化钙堆积密度的重要性、影响因素、测量和控制方法,以及对其研究内容的总结和展望。

2. 正文2.1 理解氯化钙堆积密度的重要性在本节中,将介绍氯化钙堆积密度对于工业生产和科学研究中的重要性。

将探讨氯化钙堆积密度与产品质量、生产效率以及工艺优化等方面的关系。

2.2 影响氯化钙堆积密度的因素本节将详细分析影响氯化钙堆积密度的各种因素。

这些因素包括原料性质、配比比例、工艺参数、温度和湿度等。

将对每种因素的影响机制进行阐述,并探讨它们对氯化钙堆积密度的作用。

2.3 测量和控制氯化钙堆积密度的方法在本节中,将介绍氯化钙堆积密度的测量方法和控制措施。

将讨论常用的测量技术,如压实法、放射性法和光学方法等。

同时,将探讨如何通过调整工艺参数和采取适当的控制策略来实现氯化钙堆积密度的控制。

3. 结论3.1 总结氯化钙堆积密度的研究内容在本节中,将对前文中所探讨的氯化钙堆积密度研究内容进行总结。

氯化钙

氯化钙

氯化钙氯化钙的性质:名称:氯化钙(此处指无水氯化钙)俗称:干燥氯化钙英文名称:Calcium chloride分子式:CaCl2;分子量:110.98;CAS NO.:10043-52-4 性状:白色多孔块状、粒状或蜂窝状固体。

味微苦,无臭。

水溶液为无色。

熔点:782℃;沸点:大于1600℃相对密度:2.15;稳定性:稳定溶解情况:溶于水(放出大量热)、乙醇、丙酮、醋酸、甲酸、肼、吡啶和乙酰胺,不溶于醚。

氯化钙用途:氯化钙用于:(1)氯化钙在制冷工业用于制冷,冷却溶液及工艺中气体和液体干燥介质,用于空调系统。

(2)化学工业原无机化工原料及硫酸根脱除剂,褐藻酸钠剂的凝固剂。

(3)污水处理。

(4)造纸工业添加剂及废纸张脱墨。

(5)橡胶行业乳胶凝结剂。

(6)建筑行业早强剂,提高混凝土强度,生产涂料的凝固剂。

(7)用于防潮用干燥剂。

(8)防除尘埃、煤尘、矿尘。

(9)用于颜料及印染。

(10)用于防治小麦、苹果、白菜等腐烂及食品防腐剂。

(11)石油钻探,钻井工作液,完井液,石油化工脱水液。

(12)黑色冶金工业作氯化剂和添加剂。

(13)道路、高速公路、停车场、机场、高尔夫球场冬季除雪。

还可以用作医药钙片。

氯化钙的生产方法:1、纯碱废液制备氯化钙;2、电石渣制备氯化钙;3、盐酸石灰乳制备氯化钙。

氯化钙生产工艺流程:一、中和反应:在搪玻璃、带搅拌装置的夹套反应器中加入浓度约为4~8mol/L的副产品盐酸,在搅拌条件下慢慢加入石灰乳。

反应器内反应放出大量的热量,可向夹套内通入冷却水冷却。

加料速度视反应情况而定,前期因酸浓度高,反应较剧烈,应适当加慢些,后期随着酸浓度逐渐降低,反应速度逐渐放慢,可加快些。

中和到后期时,注意随时检测溶液的PH 值,当中和到8.5-9时,停止投加石灰乳和搅拌,把中和液静止澄清。

二、过滤把经过中和的料浆用泵打入板框压滤机过滤,滤至澄清,得到棕红色澄清液。

滤渣可作建材或废弃。

三、脱色向滤液中加入粉状活性炭(约为料液量的3%~5%),稍许搅拌,使活性炭分散均匀。

氯化钙

氯化钙

氯化钙一、产品说明Calcium Chloride氯化钙化学式CaCl2,为白色粉状、粒状、片状、块状物。

熔点782℃,沸点1600℃,密度2.15克/厘米3(25℃)。

氯化钙在水中的溶解度很大,0℃时100克水能溶解59.5克氯化钙,100℃时溶解159克。

能形成含1、2、4、6个结晶水的水合物,它们存在的温度范围是:CaCl2•6H2O低于29℃;CaCl2•4H2O,29~45℃;CaCl2•2H2O,45~175℃;CaCl2•H2O,200℃以上。

它也溶于乙醇,生成CaCl2•4C2H5OH,与氨作用,形成CaCl2•8NH3。

无水氯化钙是工业和实验室常用干燥剂,但不能用来干燥乙醇和氨。

氯化钙易潮解,可用于浇洒道路以消尘。

二、产品用途1、道路、高速公路、停车场、机场、高尔夫球场等冬季除雪;2、石油钻探、钻井工作液、完井液、石油化工脱水液;3、防除尘埃、煤尘、矿尘;4、建筑行业早强剂,提高混凝土强度,生产涂料的凝固剂;5、用于防潮用干燥剂;工艺中气体和液体的干燥介质;6、橡胶行业乳胶凝结剂;7、黑色冶金工业氯化剂和添加剂;8、造纸工业添加剂及废纸张脱墨;9、化学工业的无机化工原料及硫酸根脱除剂,海藻酸钠的凝固剂;10、制冷工业用于制冷;11、用于防治小麦、苹果、白菜等腐烂及食品防腐剂;12、用于染料及印染工业生产中。

三、产品品种(一)液体氯化钙(二)固体氯化钙1、按氯化钙所含含量结晶水的多少分为:(1)二水氯化钙a、二水片状氯化钙,含量为70% min ;72%min;74%min;77%minb、二水粒状氯化钙,含量为74%min;77%minc、二水粉状氯化钙,含量为74%min;77%min(2)无水氯化钙a、无水片状氯化钙,含量为90%min;92%min;94%minb、无水粒状氯化钙,含量为90%min;92%min;94%minc、无水粉状氯化钙,含量为90%min;92%min;94%min2、按级别分为:(1)工业级氯化钙(2)食品级氯化钙都要反应因为硅酸钙是沉淀所以第一个方程会置换生成新盐Na2SiO3 + CaCl2 = CaSiO3↓ + 2NaCl第二个反应也会生成不溶于碱的强碱弱酸盐(呈碱性)沉淀所以反应可以发生Na2SiO3 + Ca(OH)2 = CaSiO3↓ + 2NaOH利用生成不溶于碱的强碱弱酸盐(呈碱性)沉淀的反应是生成强碱的重要途径之一氯化钙一硅酸钠双液法调剖剂这种双液法调剖剂主要发生如下反应:CaC12+Na2 O ·mSi02一CaO ·mSiC~+ 2NaC1CaCl2具有吸水性,溶于水并大量放热,化学性质稳定,溶于浓硫酸中放出氯化氢气体水玻璃为硅酸钠溶液状态,南方多称水玻璃,北方多称泡花碱。

氯化钙MSDS详解

氯化钙MSDS详解

氯化钙MSDS详解1. 产品标识- 产品名称:氯化钙- 化学名称:氯化钙- 化学式:CaCl2- CAS号:-52-4- 分子量:110.98 g/mol2. 成分/组成信息- 氯化钙:≥ 99%- 水:≤ 1%3. 危险性标识- 危险性标识:腐蚀性- 风险提示词:腐蚀- 安全提示词:佩戴防护手套/防护眼镜/防护面罩4. 急救措施- 吸入:迅速将患者转移到新鲜空气中,保持呼吸道通畅。

如有呼吸困难,立即就医。

- 眼部接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟。

就医咨询。

- 皮肤接触:立即用大量清水冲洗皮肤至少15分钟。

如有刺激或红肿,就医咨询。

- 吞咽:不要诱导呕吐。

立即口服大量清水稀释。

就医咨询。

5. 消防措施- 灭火剂:干粉灭火剂、二氧化碳、泡沫、水雾- 灭火注意事项:避免直接接触物质。

火灾期间,应戴上自给式呼吸器和完整的消防服。

6. 泄露应急处理- 个人防护措施:佩戴防护眼镜、防护手套和防护服。

- 环境防护措施:防止泄露物进入下水道、排水系统和地下室。

- 泄露处理:用干燥的材料(如沙土、蛭石、酸洗石灰等)吸收液体。

将废弃物装入合适的进行处置。

7. 储存和处理- 储存:存放在干燥、凉爽、通风的地方。

远离可燃物和氧化剂。

- 包装材料:推荐使用耐腐蚀性的(如聚乙烯或不锈钢)。

- 使用注意事项:避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

使用前请仔细阅读安全技术说明书。

8. 法规信息- 标签要求:包含产品名称、成分、危险性标识、警示词和安全提示词。

- 运输要求:按照相关法规和规定进行运输,并注意防护措施。

9. 物理性质- 外观:白色结晶或粉末- 气味:无气味- 溶解性:易溶于水- 密度:2.15 g/cm³- 熔点:772°C- 沸点:1600°C10. 稳定性和反应活性- 稳定性:稳定于常温下- 可能的危险反应:与强氧化剂、氟化剂和硝酸等物质发生反应,产生有毒气体。

11. 生态环境影响- 氯化钙对水生生物具有毒性,应避免进入水体。

钾长石-氯化钙高温反应体系热力学分析

钾长石-氯化钙高温反应体系热力学分析

钾长石-氯化钙高温反应体系热力学分析
钾长石(orthoclase)是一种常见的钠铝石类矿物,其化学式为KAlSi3O8。

它是由钾、铝、硅和氧四种元素组成的。

氯化钙是一种常见的化学物质,其化学式为CaCl2。

它是一种无色的结晶或白色的粉末,常用作食品添加剂和农药。

将钾长石和氯化钙混合在一起,在高温下会发生反应。

这个反应体系的热力学分析包括对反应放热、改变温度和压力对反应的影响等方面进行研究。

为了进行热力学分析,需要确定反应的化学方程式和反应的热力学数据,如反应热、改变熵、改变焓值等。

这些数据可以通过实验测量得到,也可以从化学数据库中获取。

使用这些数据,可以使用热力学计算公式来计算反应的热力学性质,如反应的热力学自发性、稳定性、活化能、等温线和等压线等。

这些信息有助于理解反应的物理和化学机制,并为进一步优化反应条件和设计反应工艺提供依据。

氯化钙材料安全数据表概述

氯化钙材料安全数据表概述

氯化钙材料安全数据表概述1. 产品标识符- 化学品名称:氯化钙- 化学品分子式:CaCl2- 分子量:111.0 g/mol- 颜色/形状:白色或无色透明晶体- 联合国联合国危险品编号:515-28-3- 制造商/供应商:XXX公司2. 成分/组成- 氯化钙含量:≥99.0%- 可能存在的杂质:水份、悬浮颗粒等3. 危害识别3.1 物理危害- 沸点:1932°C- 熔点:772°C- 蒸气压:无数据- 闪点:无数据- 自燃温度:无数据- 爆炸极限:无数据3.2 化学危害- 腐蚀性:强腐蚀性- 反应性:与水剧烈反应,生成热量和氢氧化钙- 稳定性:稳定,不与空气反应- 分解产物:无数据4. 急救措施4.1 眼睛接触- 立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,立即就医。

4.2 皮肤接触- 立即用大量清水冲洗皮肤至少15分钟,脱去污染衣物,立即就医。

4.3 吸入- 立即转移到新鲜空气处,保持呼吸道畅通,立即就医。

4.4 摄入- 立即大量饮水并催吐,立即就医。

5. 消防措施- 灭火介质:干粉、干砂、二氧化碳- 不支持燃烧,但接触火源或高温可能会产生热量和有毒气体。

6. 泄漏处理- 穿戴防护装备,如防化服、防毒面具等。

- 泄漏的氯化钙可用干砂、干粉等非湿润物质吸收,然后收集并按照当地法规进行处理。

- 避免水分接触泄漏区域,以防产生热量和腐蚀性氢氧化钙。

7. 接触控制/个体防护- 避免直接接触,使用适当的防护装备,如手套、护目镜、防化服等。

- 在含有氯化钙的环境中,保持良好的通风。

8. 生态信息- 对水生生物有害,可能对水体环境产生影响。

- 避免将氯化钙排放到水体中。

9. 废弃处置- 按照当地法规和标准进行废弃处置。

- 避免将氯化钙排放到环境中,应进行固废处理。

10. 运输信息- 按照国际和国内相关法规进行运输。

- 包装要求:符合危险品包装标准。

11. 法规信息- 遵守当地、国家和国际相关法规。

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氯化钙热力学物性参数
1氯化钙理化性质及其应用
氯化钙的相对密度为2、15g/cm3,熔点782℃、沸点1600℃以上。

具有极强的吸湿性,暴露于空气中极易潮解。

易溶于水,同时放出大量的热。

文献[1]详细介绍了氯化钙的应用与生产工艺:氯化钙的应用按级别分为:工业级氯化钙[2]与食品级氯化钙[3]。

1、1工业级氯化钙
工业级氯化钙具有遇水发热且凝点低的特点,可用于融雪与除冰[4-6]。

并有吸水性强的功能,还可用作干燥剂,如用于氮气、氧气、氢气等气体的干燥。

还就是港口消雾[7]与路面集尘[8]、织物防火的最佳材料[9]。

氯化钙水溶液就是冷冻机用与制冰用的重要制冷介质[10]。

另外氯化钙还可当作脱水剂、防冻剂、絮凝剂及生产色淀颜料的沉淀剂等。

1、2食品级氯化钙应用
在食品生产中,氯化钙可用于食品加工的稳定剂、稠化剂、吸潮剂、口感改良剂等。

在医药领域,氯化钙还可用于药物合成的原料。

1、3氯化钙用于热泵
氯化钙主要就是用于化学热泵(Chemical Heat Pump 简称CHP),它就是利用不同条件下的一对耦合的可逆化学反应所产生的吸收放热现象来实现热量的传递的,它就是一种将热能转化为化学能,从而将蓄热机与热泵机合二为一的新型节能技术[11]。

文献[11]研究了化学热泵为CaCl2/CH3OH体系,它利用了如下化学反应:
23232()2()CaCl CH OH g CaCl CH OH s −−→+•←−−
该反应就是一个气固两相的可逆络合反应,反应的正方向就是放热反应。

以CaCl 2/CH 3OH 体系设计的化学热泵的工作原理图如下:
下面就是氯化钙的部分热力学性质图表:
1溶解度[12](温度0~100℃)
2粘度[12](温度-50℃~20℃,质量分数0~30%)
表一
表二
3沸点[12] (质量浓度10~95%,压力20~400kpa)
4饱与蒸汽压[13]
5比热容[12](-24~20℃)
6导热系数[12](质量分数0~40%)
References:
[1]、李宁等, 氯化钙生产与应用综述、盐业与化工, 2009(6): 第42-43+46页、
[2]、欧育湘, 国外阻燃剂发展动态及对发展我国阻燃剂工业之浅见、精细与专用化学品, 2003(2): 第3-6页、
[3]、李响等, 几种高分子聚合型阻燃剂概述、阻燃材料与技术, 2003(6): 第5-8页、
[4]、欧育湘, 世界阻燃剂市场及阻燃剂工业发展特点、阻燃材料与技术, 2005(5): 第1-6页、
[5]、阻燃剂的介绍及其在阻燃塑料中的应用、
[6]、李永华与曾幸荣, 苯乙烯系阻燃塑料合金的研究进展、工程塑料应用, 2002(11): 第60-63页、
[7]、辛敏琦与刘春艳, 磷、溴阻燃剂在PC/ABS合金中的应用、塑料助剂, 2006(2): 第32-34页、
[8]、欧育湘, 韩廷解与孟征, RoHS指令与阻燃塑料的发展、塑料, 2007(1): 第17-21页、
[9]、贾玉强, 张静与李广臣, 人工消雾原理与方法、现代农业科技, 2006(9): 第214-215页、
[10]、固体吸附制冷吸附剂的研究进展、
[11]、李瑞波, 新型化学热泵的实验研究、承德民族师专学报, 1996(2)、
[12]、刘光启等, 化工物性算图手册、2002、
[13]、张立志, 除湿技术、2005: 化学工业出版社、。

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